G652D
Beschreibung
Technische Parameter
Unser Unternehmen
Anwendung
Die G.652.D Singlemode-Glasfaser wird nicht nur häufig für Sprachübertragung, Daten, Video und andere Dienste verwendet und bietet Kunden ein hohes-Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualitätsprodukte, sondern dient auch in großem Umfang großen Telekommunikationsanbietern. Es eignet sich für den Aufbau von Backbone-Netzwerken, lokalen Netzwerken, Zugangsnetzwerken und großen Unternehmensnetzwerken.
Eigenschaften
• Niedrigerer Wasserspitzenwert
• Weist niedrigere PMD-Werte (Polarisationsmodusdispersion) auf
• Funktioniert in einem erweiterten Wellenlängenbereich bis zum E--Band
• Geeignet für kostengünstige CWDM-Systeme (Coarse Wavelength Division Multiplexing).
• Unterstützt Upgrades von CWDM auf DWDM-Systeme (Dense Wavelength Division Multiplexing).
• Präzise Kontrolle der geometrischen Abmessungen, was zu geringen Fusionsspleißverlusten führt
• Hervorragender Beschichtungsschutz mit hervorragender Abziehleistung
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Detaillierte Einführung in die Glasfaserparameter des G652D
I. Übersicht über G652D-Glasfaser
G652D-Faser oder Standard-Single--Mode-Faser (SMF) ist ein weit verbreiteter Fasertyp im Kommunikationsbereich. Es eignet sich für die Signalübertragung über große Entfernungen und mit hoher Geschwindigkeit und zeichnet sich durch geringe Dämpfung, geringe Streuung und gute Anti-Interferenzfähigkeiten aus. G652D-Glasfaser kann verschiedene aktuelle Kommunikationsanforderungen erfüllen und ist eine wichtige Infrastruktur für den Aufbau moderner Kommunikationsnetzwerke.
II. Detaillierte Erläuterung der G652D-Faserparameter
1. Dämpfung
Die Dämpfung ist ein entscheidender Parameter bei der Glasfaserübertragung und stellt den Energieverlust des optischen Signals während der Übertragung dar. Typische Dämpfungswerte für G652D-Fasern betragen 0,34 dB/km bei 1310 nm und 0,20 dB/km bei 1550 nm. Dank dieser geringen Dämpfungseigenschaften ist mit der G652D-Faser eine Repeater-lose Übertragung über größere Entfernungen möglich, wodurch die Kosten für Kommunikationssysteme gesenkt werden.
2. Modusfelddurchmesser (MFD)
Der Modenfelddurchmesser ist ein Parameter, der die Größe des Lichtflecks in der Faser beschreibt und einen erheblichen Einfluss auf die Verbindungs- und Kopplungseffizienz der Faser hat. Der Modenfelddurchmesser der G652D-Faser beträgt typischerweise 9,2 ± 0,4 μm bei einer Wellenlänge von 1310 nm. Ein geeigneter Modenfelddurchmesser trägt dazu bei, die Streuung und den Verlust optischer Signale zu reduzieren und so die Effizienz und Stabilität der Faserübertragung zu verbessern.
3. Dispersionskoeffizient: Der Dispersionskoeffizient ist ein Parameter, der den Unterschied in der Übertragungsgeschwindigkeit optischer Signale bei verschiedenen Wellenlängen in einer optischen Faser misst. Bei G652D-Fasern trägt die Optimierung des Dispersionskoeffizienten dazu bei, Verzerrungen und Verzögerungen während der Signalübertragung zu reduzieren. Insbesondere in der Nähe einer Wellenlänge von 1550 nm ist der Dispersionskoeffizient der G652D-Faser speziell darauf ausgelegt, Impulsverbreiterung und Signalverzerrung zu reduzieren und so eine qualitativ hochwertige Signalübertragung sicherzustellen.
4. Grenzwellenlänge: Die Grenzwellenlänge bezieht sich auf die höchste Wellenlänge von Single-Mode-Licht, das sich in einer optischen Faser ausbreiten kann. Für G652D-Fasern ist die Grenzwellenlänge typischerweise auf 1260 nm ausgelegt. Dies bedeutet, dass bei Wellenlängen unter 1260 nm eine Multimode-Übertragung erfolgen kann, während bei Wellenlängen über 1260 nm eine Singlemode-Übertragung gewährleistet ist. Eine angemessene Einstellung der Grenzwellenlänge trägt dazu bei, die Übertragungsleistung der Faser innerhalb eines bestimmten Wellenlängenbereichs sicherzustellen.
III. Anwendungen und Entwicklung der G652D-Faseroptik
G652D-Glasfaserkabel werden aufgrund ihrer hervorragenden Übertragungsleistung und breiten Anwendbarkeit in zahlreichen Bereichen wie Kommunikation, Rundfunk und Rechenzentren häufig eingesetzt. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kommunikationstechnologie werden G652D-Glasfaserkabel weiterhin eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Kommunikationsnetzwerken mit hoher Geschwindigkeit, hoher Kapazität und geringer Latenz spielen. Gleichzeitig werden als Reaktion auf die sich ändernden zukünftigen Kommunikationsanforderungen technologische Innovationen und Upgrades der G652D-Glasfaser weiter vorangetrieben, um den ständig steigenden Kommunikationsanforderungen gerecht zu werden.
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Technische Eigenschaften
|
Merkmale |
Bedingungen |
Wert |
Einheit |
|
Optische Anforderungen |
|||
|
Dämpfung |
1310 nm |
Kleiner oder gleich 0,34 |
dB/km |
|
1383 nm |
Kleiner oder gleich 0,32 |
dB/km |
|
|
1550 nm |
Kleiner oder gleich 0,20 |
dB/km |
|
|
1625 nm |
Kleiner oder gleich 0,22 |
dB/km |
|
|
Dispersionskoeffizient |
1550 nm |
Kleiner oder gleich 18 |
ps/(nm ·km) |
|
1625 nm |
Kleiner oder gleich 22 |
ps/(nm ·km) |
|
|
Nulldispersionswellenlänge |
- |
1300~ 1324 |
nm |
|
Nulldispersionssteigung |
- |
Kleiner oder gleich 0,092 |
ps/(nm2 ·km) |
|
PMD Link-Design-Wert (M=20,Q=0.01%) Typischer Wert |
- |
Kleiner oder gleich 0,1 Kleiner oder gleich 0,06 0.04 |
ps/km ps/km ps/km |
|
Kabel-Cutoff-Wellenlänge (λcc) |
- |
Kleiner oder gleich 1260 |
nm |
|
Modenfelddurchmesser (MFD) |
1310 nm |
9.2±0.4 |
μm |
|
1550 nm |
10.4±0.5 |
μm |
|
|
Effektiver Gruppenbrechungsindex (Ne仟) |
1310 nm |
1.4683 |
- |
|
1550 nm |
1.4688 |
- |
|
|
Punktdiskontinuitäten |
1310 nm |
Kleiner oder gleich 0,05 |
dB |
|
1550 nm |
Kleiner oder gleich 0,05 |
dB |
|
|
Geometrische Anforderungen |
|||
|
Verkleidungsdurchmesser |
- |
125±0.7 |
μm |
|
Verkleidung nicht-Rundförmig |
- |
Kleiner oder gleich 1,0 |
% |
|
Beschichtungsdurchmesser |
- |
245±10 |
μm |
|
Beschichtung-Konzentrizitätsfehler der Verkleidung |
- |
Kleiner oder gleich 10,0 |
μm |
|
Kern-Mantel-Konzentrizitätsfehler |
- |
Kleiner oder gleich 0,6 |
μm |
|
Curl (Radius) |
- |
Größer oder gleich 4,0 |
m |
|
Umweltanforderungen (1310 nm, 1550 nm und 1625 nm) |
|||
|
Temperaturabhängigkeit |
-60 Grad ~+85 Grad |
Kleiner oder gleich 0,05 |
dB/km |
|
Temperatur-Feuchtigkeitswechsel |
-10 Grad ~+85 Grad, 98 % relative Luftfeuchtigkeit |
Kleiner oder gleich 0,05 |
dB/km |
|
Wasser-Durchnässte Abhängigkeit |
23 Grad, für 30 Tage |
Kleiner oder gleich 0,05 |
dB/km |
|
Abhängigkeit von feuchter Hitze |
85 Grad und 85 % relative Luftfeuchtigkeit für 30 Tage |
Kleiner oder gleich 0,05 |
dB/km |
|
Trockene Hitze |
85 Grad, für 30 Tage |
Kleiner oder gleich 0,05 |
dB/km |
|
Mechanische Anforderungen |
|||
|
Proof-Test |
- |
Größer oder gleich 9,0 |
N |
|
Makro-Biegungsinduzierte Dämpfung 100 Umdrehungen Ф 60 mm |
1550 nm |
Kleiner oder gleich 0,1 |
dB |
|
1625 nm |
Kleiner oder gleich 0,1 |
dB |
|
|
Abziehkraft der Beschichtung |
Typische Durchschnittskraft |
1.0~5.0 |
N |
|
Spitzenkraft |
1.3~8.9 |
N |
|
| Dynamischer Spannungskorrosionsanfälligkeitsparameter (Nd) | - | Größer oder gleich 20 | - |
| Lieferdauer | 2.1~75.6 | km/Rolle | |
Hinweis: Um die Messung zu erleichtern, ersetzt die Verwendung von 1 Umdrehung 32 mm 100 Umdrehungen 60 mm.
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